Nervesystemet (sykepleien) Flashcards

1
Q

Nevn gliacellene og deres funksjoner i CNS (sentralnervesystemet)

A

Astrocytter: Mekanisk styrke og Kjemisk regulering

Oligodendrocytter: Produserer Mylin

Epsondymceller: Produserer cerebrospinalvæsken

Mikroglia: Fungerer som makrofager i CNS, de “spiser intrengere” og passer på

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hva heter hjernehinnene som dekker hele CNS

A

hud

periost

skallebein

  • epiduralrommet

Dura mater

-subaraknoidalrommet

Arachoniodea

I mellom subduralrommet

Pia mater

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hva er en Ranviersk innsnøring?

A

Området mellom myelin på et akson. (der aksonpotensialet hopper)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hva heter de “positive og negative signalene” som blir sendt til dendritene på nervecellen

A

Inhibatoriske synapser: minus

Eksitatoriske synapser: positiv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Forklar oppbygningen til en nervecelle?

A

Nervecellen har de samme organellene som en “vanlig” eukaryote celle, altså har den mitokondrier, endoplasmatisk ritikulum, lysosomer, cellekjerne med arvestoff, goligiapparat og ribosomer. Itilegg til dette har den de gjenkjennelige dendrittene, hilus (området som mottar signaler og sumerer opp= terskel ved aksonspotesiale) et aksjon, som er den lange halsen, myelin (utenom nerveceller som leder smerte og temperatur) ranvierske innsnøringer, en nerveende med presynaptisk membran der det sendes signalet fra.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hva er de hjernebarkområdene og hva skjer i de ulike delene?

A

Motorisk bark: Behandler alle motoriske signaler på vei ut av hjerne

Sensorisk bark: Behandler sensorisk informasjon som mottas av hjernen

Frontalbark: Høyere mentale prosesser, valg, motivasjon, selvkritikk og følelsekontroll

Synsbark:Tolkning av visuell informajso hørsels og hjernens to språkområder:

  • Wernicke(Språkforståelse) og
  • Broca(språkproduksjon)

Hippocampus: læring og hukommelse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hjernebarken deles inn i 4 lapper, hvilke?

A

Frontallappen

Parietallappen

Temporallappen

Oksipitallappen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Kan du nevne de 8 hjernebarkområdene?

A

Foran sentralfuren:

  1. Motorisk bark
  2. Frontalbark
  3. Broca

Bak sentralfuren

  1. Sensorisk bark
  2. Wernicke
  3. Hørselsbark
  4. Synsbark
  5. Hippocampus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

n. vagus=

A

Parasympatiske signaler til hjerte, lungene, øvre tarm (glatt musklatur i innvollene i toraks og abdomen) Sensorisk informasjon fra thorax og abdomen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hva heter de to hemisfærene storehjernen er delt inn i, og hvilke ligger bak og foran?

A

Motorisk bark (foran) Sensorisk bark (bak)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hva er grå og hvit substans?

A

Grå substans: Cellekjerner

Hvit substans: Myelin, akson

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvilke fire blodårer fører blod til hjernen og hvor kommer de fra?

A

aa. carotis (fra halsen)
aa. vertebralis (fra nakken)

Finnes to av disse (en på hver side)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvilke 3 hovedforgreninger i blodforsyning kommer ut fra de fire hovedblodårene aa. carotis og aa. vertebralis i hjernen?

A

a. cerebri anterior
a. cerebri media
a. cerebri posterior

Se skjermbilde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hva består ventrikkel systemet av og hvordan produseres cerebrospinalvæske?

A

Cerebrospinalvæske produseres i årehinnefolder (plexus choroideus) i hver av de fire hulerommene:

  • Første og andre ventrikkel (den store halvsirkelen)
  • Tredje ventrikkel (inne i halvsirkelen)
  • Fjerde ventrikkel (den lille)

Venesinus: cerebrospinalvæsken dreneres ut av hjernen til vensinuser og ut av vensystemet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvilke gliacelle produserer cerebrospinalvæske?

A

Ependymceller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvor produseres cerebrospinalvæsken?

A

Plexus choroideus i hvert av de fire hulerommene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Alle nervesignaler krysser i hjernestammen utenom..?

A

Smerte og temperatur som krysser i ryggmargen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Om du har stein i skoen på høyre side, hvor registreres dette?

A

Venstre hjernehalvdel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hvilke to signaler krysser allerede i ryggmargen (slik at de kan registreres på den andre siden av hjernen) og har ikke mylin?

A

Smerte og temperatur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hvilke to hovedkomponenter består det autonome nervesystemet av?

A

Sympaticus og parasympaticus. Det enteriske nervesystemet regnes også tillegg som en del av den autonome nervesystemet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Hva er konvergens og divergens, og i hvilken sammenheng snakker vi om det?

A

Konvergens: Samling- det å møtes (det motsatte av spredning). I denne sammenhengen betyr det detaljstyring av enkeltorganer. Tilhører Parasympaticus.
Divergens: Spredning. Påvirker flere organer samtidig. Sympaticus aktivering krever at alle organer reagerer for å gjøre klar til “Fright, flight,fight”. Tilhører Sympaticus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Hva er homøostase?

A

Et konstant indre miljø i kroppen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Hva heter de viktigeste transmittorsubstansene i synapsene ved sympaticus?

A

Noradrenalin Adrenalin (fra binyrene)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Hva menes med ganglier?

A

Ganglion: Koblingstasjon for nerver. Ligger nær målorganene i parasympaticus. Ligger i grensestrengen i sympaticus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Hva heter den viktigeste transmittorsubstansen i synapsene ved parasympaticus?

A

Acetylkolin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Hvilken reseptor finner vi i sympaticus?

A

A- og B- reseptorer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Hvor mange slag pr minutt er hjertets egen frekvens uten autonom påvirkning og hvilken hjerne nerve styrer dette?

A

100 slag pr minutt. Reguleres av hjernenerve 10 n. Vagus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Hva skjer når en arteriole med a-reseptor(alfa) kommer i kontakt med en sympaticus transmittor substans (noradrenalin eller adrenalin)?

A

Den vil kontrahere (trekker seg sammen). Dette gir mindre diameter i arteriolene. Desto mindre viktige organer disse strekker seg ut til, desto mer vil de kontrahere. =priorieterer blod

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Hvilke egenskaper har B-reseptorene (beta) i arteriolene i feks koronarkar?

A

Hindrer kontraksjon.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Hva er forskjellen på B1-reseptorer og B2-reseptorer (beta)?

A

Finner vi i: B1= Hjerte B2= Lungene

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Hva er den grove anatomiske inndelingen av Nervesystemet og kort hva består de av?

A

Det perifere nervesystemet (PNS): spinalnerver og hjernenerver

Sentralnervesystemet (CNS): Hjerne og ryggmarg + synsnerven (n.opticus)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Hva er den funksjonelle inndelingen av Nervesystemet?

A

Det motoriske nervesystem Det sensoriske nervesystem Det autonome nervesystemet: - Sympaticus - Parasympaticus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Kan du nevne noen viktige nevrotransmitter?

A

Noradrenalin, adrenalin, acetylkolin, dopamin, serotonin, endofiner,

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Hvilke 3 momenter består en Synapse av?

A

Presynaptisk membran Synapse spalte/plate Postsynaptisk membran

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Hvilke funksjoner har cerebrospinalvæsken?

A
  • Beskytte hjernevevet - Viktig for stoffskifte og blodomløpet i hjernen - Produserer - Beskytter hjernen mot støt - Gjør hjernen lett
36
Q

Hvilke funksjoner har hjernestammen?

A
  • Forbindelse mellom ryggmarg og resten av hjernen - Regulering av søvn/våkenhet - Regulering av blodtrykk - Regulering av respirasjonen - Reflektsbuer knyttet til øyenbevegelser, hodebevegelser og brekning
37
Q

Hvilke funksjoner har Hypotalamus?

A

Kontrollsenter for det autonome nervesystemet Kontrollsenter for store deler av hormonsystemet Senter for for temperaturregulering Registrering av osmolaritet og regulering av tørstefølese Påvirker seksualadferd

38
Q

Hvilke strukturer er viktig for følelser?

A

De limbiske strukturene

39
Q

Hvilke del av hjernen har betydning for læring og hukommelse?

A

Hippocampus

40
Q

Hvilke hovedtrekk har vi i hjernens blodforsyning?

A

4 blodårer som fører blod til hjernen:(disse er opphavet til alle forgreningene i hjernen) aa. corotis aa. vertebralis Wills’arterielle sirkel forbinder hjernekarene slik at sirkulasjonen kan forsette ved feks blodpropp. Andre forgreninger: a. cerebri antrior a. cerebri media a. cerebri posterior

41
Q

Hvor finner vi synapsene ved sensorisk funksjon? (fra sensorisk reseptor til hjernebark?)

A
  1. Første synapse i grå substans i ryggmargen (bakhorn) 2. Andre synapse i thalamus etter krysning til motsatt side. 3. Siste synapse i sensorisk bark
42
Q

Hvilken del av hjernens blodforsyning er nyttig dersom feks blodpropp i hjernen?

A

Wills’arterielle sirkel fordi den forbinder hjernekarene slik at sirkulasjonen kan forsette ved feks blodpropp.

43
Q

Hva er et internevron?

A

Nerver som sørger for hemming av antagonistmusklen.

44
Q

Hva består en nerve av?

A

En bunt med mange aksoner. En og samme nerve kan inneholde aksoner fra det sensoriske, det somatiske motoriske og det autonome nervesystemet.

45
Q

Hva er (helt enkelt) et nervesignal?

A

Elektriske impulser som ledes gjennom nervecellenes aksoner (aksjonspotensialet)

46
Q

Hvilken funksjon har Myelin og hvor finner vi det?

A

Produseres av Oligodendrocytter i CNS Swhannske celler i PNS Består av flere lag med fosforlipid kveilet opp rundt aksonet. Når et akson er myelinisert, kan nervesignalet “hoppe” mellom de ranvierske innsnøringene istedenfor å forplante seg langsomt langs ionekanalene langs aksonet. Øker ledningshastigheten fra 2m/s til opp mot 100 m/s

47
Q

Beskriv en synapse

A

Aksjonspotensiale åpner spenningstyrte Kalsium/ca2+-kanaler i nerveenden (Presynaptisk membran) slik at Vesikler med transmittorsubstans (avhenger av hvilken type celle, men kan være GABA, gutamat, acetylkolin, noradrenalin) Frigjøres fra presynaptisk membran og kommer ut i synapsespalten. Her diffunderer de til helt spesifikke ligandstyrte ionekanaler (innebærer at hver ionekanal bare reagerer med en spesifikk transmittor substans, kan sammenlignes med det spesifikke forsvaret i immunforsvaret) Ved kontakt med riktig transmittor substans åpner disse ligandstyrte ionekanalene seg. Disse finner vi på postsynaptisk membran, og dette kan være en kjertel, en muskel eller en annen nervecelle (dendritt) En annen viktig del er at så snart som transmittorsubstans har diffundert over til postsynaptisk membran er det viktig at enzymer fjerner rester av stoffet på synapsespalten.

48
Q

Fortell om BBB og hva det står for

A

BBB= Blod hjerne barrieren Sikrer streng kontroll på hva som kan passere hjernevevet fra kapillærer til cerebrispinalvæske og hjernevevet. Dette er mulig av tre årsaker: 1. Astrocyttenes endeføtter legger seg inntil kapillærene og fungerer som en ekstra barriære. 2. I CNS er der tight junctions mellom kapillærenes endotelceller 3. Selektiv transport til hjernevevet (vannløslige molekyler som glukose, aminosyrer, de må transporteres med spesifikke transportproteiner) * BBB klarer ikke å holde tilbake fettløslige molekyler

49
Q

Hvor finner vi Talamus og Hypothalamus?

A

I mellomhjernen

50
Q

Hvilken type nervebaner har mange synapser i Talamus?

A

Sensoriske

51
Q

Grå substans:

A

Synapser

52
Q

Hvit substans

A

Myelin

53
Q

Hva er lillehjernens funksjoner?

A

Bevegelse og koordinasjon Kopi av alle motoriske bevegelser på vei fra hjernen og alle sensoriske signaler på vei til hjernen. På den måten kan den sammenligne de ønskede bevegelsene me de faktiske bevegelsene.

54
Q

Hvor mange nevroner finner i en motorisk nervesignaling?

A

Det går to nevroner fra motorisk bark til musklene - 1. første nevron går uavbrutt fra motorisk bark til grå substans i ryggmarg (forhorn) -2. Andre nevron går ut via forroten til en muskel.

55
Q

Sett navn på de riktige delene av hjernen

A
56
Q

Sett navn på de riktige delene av hjernen

A
57
Q

Fyll ut tabellen om nervebaner

A
58
Q

Lag en tabell som viser forskjellene på det somatisk motoriske, parasympaticus og sympaticus når det gjelder signaloverføring.

A
59
Q

Lag en (detaljert) oversikt som viser de ulike Ryggmargsnervene og hvilke system de hører til (sympaticus/parasympaticus)

A
60
Q

Lag en oversikt som viser forskjeller på sympaticus og parasympaticus

A
61
Q

Lag en oversikt som viser forskjeller over hvordan parasympaticus og sympaticus virker på organer

A
62
Q

Fyll ut riktig begreper om ryggmargsanatomi

A
63
Q

Hva overføres i en synapse? og hvilken type singaloverføring er et nervesignal?

A

Kjemisk informasjon, dette skjer via spesielle transmittor substanser. Nerveledning er altså en kombinasjon av både elektrisk (aksjonspotesialet) og kjemisk singaloverføring (synapser)

64
Q

Hvordan er tilstaden i en hvilende nervecellen?

A

Det er en spenningsforskjell (cellens utside og innside) på ca -70 mV. Altså dersom vi lar nervecellen være i fred vil verdien bli ligge på -70 mV, det er det vi kaller hvilemembranpotensialet.

65
Q

Hvorfor er det ca 70mV i spenningsforskjell mellom nervecellen og utsiden?

A

Kjemisk gradient: Fordi Natrium/kalium pumpen pumper 3 natrium ut og 2 kalium inn for hver ATP. Vil det bli en mye kalium på innsiden og mye natrium på utsiden. Dette kaller vi kjemisk gradient (forskjell i konsentrasjon mellom innside og utside)

Fordi det finnes lekkasjekanaler for kalium i membranen og kalium vil lekke ut for å utligne den kjemiske konsentrasjonsforskjellen. Altså vil kalium følge sin kjemiske gradient og lekke ut av cellen. Siden positive ioner nå lekker ut av cellen oppstår det en spenningsforskjell på tvers av membranen. (overskudd av postivitv ladning på en tynn remse på utsiden og negativ på innsiden) fordi kalium har lekket ut= innsiden mister +-ioner

Elektrisk gradient: Det vil oppstå en elektrisk gradient fordi kalium lekker ut til ekstracellulærvæsken. Da vil den negative innsida begynne å trekkes noe av kaliumet og vi får en balanse mellom kjemisk og elektrisk gradient hvor K+ definerer hvilemembran potensialet.

Kjemisk gradient vil ha kalium ut av cellen
Elektrisk gradient vil ha kalium tilbake i cellen

Dette er den viktigste grunnen til hvilemembranpotensialet. Men det er også andre grunner:

  1. Na+/K+ pumper ut 3 natrium og inn 2 kalium pr ATP som forbrukes dette gir mer positiv utside.
  2. Det faktumet at det finnes mest negativ ladde proteiner inne i cellen.
66
Q

Beskriv kort natrium kalium pumpen

A

sjekk ut vid om dette

Det pumpes 3 natriumioner ut og 2 kaliumioner inn, og det forbrukes en fosfatgruppe for hver gang (ATP - ADP)

67
Q

Kan du beskrive gradientene iforhold til hvilemembranpotesiale?

A

Kjemisk gradient: Fordi Natrium/kalium pumpen pumper 3 natrium ut og 2 kalium inn for hver ATP. Vil det bli en mye kalium på innsiden og mye natrium på utsiden. Dette kaller vi kjemisk gradient (forskjell i konsentrasjon mellom innside og utside)

Fordi det finnes lekkasjekanaler for kalium i membranen og kalium vil lekke ut for å utligne den kjemiske konsentrasjonsforskjellen. Altså vil kalium følge sin kjemiske gradient og lekke ut av cellen. Siden positive ioner nå lekker ut av cellen oppstår det en spenningsforskjell på tvers av membranen. (overskudd av postivitv ladning på en tynn remse på utsiden og negativ på innsiden) fordi kalium har lekket ut= innsiden mister +-ioner

Elektrisk gradient: Det vil oppstå en elektrisk gradient fordi kalium lekker ut til ekstracellulærvæsken. Da vil den negative innsida begynne å trekkes noe av kaliumet og vi får en balanse mellom kjemisk og elektrisk gradient hvor K+ definerer hvilemembran potensialet.

Kjemisk gradient vil ha kalium ut av cellen
Elektrisk gradient vil ha kalium tilbake i cellen

Dette er den viktigste grunnen til hvilemembranpotensialet. Men det er også andre grunner:

  1. Na+/K+ pumper ut 3 natrium og inn 2 kalium pr ATP som forbrukes dette gir mer positiv utside.
  2. Det faktumet at det finnes mest negativ ladde proteiner inne i cellen.
68
Q

Hvilke to andre grunner har vi for at det er -70 vM på innsiden av nervecellen utenom kjemisk og elektrisk gradient?

A
  1. Na+/K+ pumper ut 3 natrium og inn 2 kalium pr ATP som forbrukes dette gir mer positiv utside.
  2. Det faktumet at det finnes mest negativ ladde proteiner inne i cellen.
69
Q

Beskriv i KORTE trekk hvorfor hvilemembranpotensialte er -70mV?

A
  • Drakampen om kalium skal være ute(kjemisk gradient) eller inne(elektrisk gradient) i nervecellen.
  • Na+/K+ pumper altid 3 Natrium ut og 2 kalium inn = mer positiv ladde ioner på utsiden
  • Det faktum at det finnes flere negativ ladde proteiner inne i nervecellen
70
Q

Når utløses et aksjonspotensialet?

A

Når Hilus passerer terskel: over -40 mV

71
Q

Hvordan fungerer inhibitoriske synapser vs eksitatoriske synapser?

A

Inhibitoriske synapser: Hyperpolariserer nervecellen (gjør den mer negativ og senker hvilemembranpotensialet mer (fek -80 mV)

Eksitatoriske synapser: Depolariserer nervecellen (gjør den mindre negativ og hever hvilemembranpotensialet nærmere terskel som er ca -40 mV)

72
Q

Hvorfor kaller vi aksjonspotensialet en “alt eller ingenting” prosess? og hva skal til for å få utløst et?

A

Eksitatoriske synapser må depolarisere cellen (heve hvilemembranpotensialet) slik at det blir mindre negativt enn -40mV (altså når terskel). Da registerers dette i Hilus og aksjonspotensialet sendes. Det kalles en alt eller ingenting prosess fordi det ser likt ut hver eneste gang og har samme styrke. Grunnen til at vi kan skille feks sanseintrykk er at frekvensen er hyppigere.

73
Q

Hva betyr det at en feks natriumkanal er spenningsstyrt?

A

De er lukket vanligvis, men unntak av når membranen når terskel (på ca -40mV) Da åpnes de kortvarig.

74
Q

Når åpnes de spenningsstyrte K+ og Na+ kanalene?

A

Åpnes ved terskel. Altså når nervecellen passerer dette spenningsnivået i hilus. MEN den ene er

“Rask”: Na+- kanalene

“Treg”: K+- kanalene

75
Q

Forklar aksjonspotensialet (kort)

A
  1. Ved terskel åpnes de “raske” spenningsstyrte Na+-kanalene. Innsiden var i utgangspunktet negativ, men når disse åpnes så strømmer natrium inn og cellen depolariseres. Cellens innside blir positiv.
  2. Litt forsinket åpnes trege spenningsstyrte K+-kanalene. Kalium vil da ut av cellen (som følge av både elektrisk og kjemisk gradient. fra høy konsentrasjon til lav konsentrasjon) Da vil cellen repolariseres (tilbake til negativ innside) og kanalene lukkes (Den trege kalium kanalen forklarer refraktærperioden)
76
Q

Hvorfor strømmer natrium inn i cellen ved et aksjonspotensialet?

A
  1. Kjemisk gradient: Det var mye natrium på utsiden og lite på innsiden.
  2. Elektrisk gradient: hvilemembranpotensialet (negativ innside) vil trekke positive ladninger inn.
77
Q

Hva kalles den siste delen av aksjonspotensialet (på kurven) hvor spenningen i cellen er mindre enn -70mV? og hvorfor er den viktig?

A

Refraktærperioden. Denne er viktig for å hindre aksjonspotensialet i å gå motsatt vei langs aksjonet. Denne hyperpolariseringen oppstår fordi de spenningsstyrte K+-kanalene også lukkes tregt.

78
Q

Hvordan sprer Aksjonsportensialet seg? (med myelin)

A

Innstrømming av Na+ kun ved de ranvierske innsnøringne. Aksjonspotensialet sprer seg ved å hoppe mellom innsnøringene i myelinet. ledningshastighet 100 m/s. Dersom aksonet er umyelinisert må innsrømmingen av natrium skje fra kanal til kanal og aksjonspotensialet sprer seg som en bølge langs aksonet.

79
Q

Hva skjer i reflekssenteret i ryggmargen under en refleks?

A

Her kobles nervegnalene dirkete over fra sensoriske til motoriske nerveceller vi en eller flere synapser. Før hjernen rekker å motta informasjon om at muskelen ble strukket uventet, vil allere korrigerende motroiske signaler være på vei ut fra reflekssenteret

80
Q

Hvorfor strømmer K+ ut av cellen i et aksjonspotensialet?

A
  1. Kjemisk gradient: Fra høy konsentrasjon til lav konsentrasjon
  2. Elektrisk gradient: Innsiden er nå positiv, kalium vil derfor ut slik at cellen kan repolariseres.
81
Q

I hvilken lapp finner vi Hippocampus og hva er det områdets betydning?

A

Temporallappen. Betydning for læring og hukommelse.

82
Q

Hvilke hjernebarkområder finner vi i Parietallappen?

A

Sensorisk bark

83
Q

Hvilke områder finner vi i frontallappen?

A

Frontalbark, Broca, motorisk bark

84
Q

Hvilken lapp finner vi synsbark?

A

Occipitallappen

85
Q

Hvilke hjernebark områder finner vi i temporallappen?

A

hippocampus, wernicke og hørselsbark